Межузельный атом (точечный дефект внедрения) - внедрённый в кристаллич. решётку избыточный (собственный или примесный) атом.
Окружающие M. а. атомы (или ионы) смещаются из своих положений равновесия в
узлах решётки и могут изменить зарядовое состояние. Эти смещения и перераспределение
электронов определяются из условия минимума свободной энергии кристалла с M.
а. Если смещения малы по сравнению с межатомным расстоянием, внедрённый атом
занимает одно из междоузлий в решётке и является межузельным в буквальном смысле
(напр., С в Fe). В др. случаях
Межузельный атом в гантельной конфигурации [плоскость
(110) гранецентированной кубической решётки].
внедрённый атом, вытесняя атом из угла, образует
с ним т. н. гантель с центром тяжести в узле решётки (р а с-щеплённое междоузлие).
В гранецентри-ров. кубич. решётке [ГЦК] ось гантели ориентирована обычно вдоль
[100] (рис.), в объёмноцентриров. кубич.
решётке (ОЦК) - вдоль [110]. Третья конфигурация M. а.- краудион .Собственные
и примесные M. а. взаимодействуют друг с другом и с др. дефектами, образуя т.
н. смешанные гантели, связанные пары Френкеля (вакансия p М.
а.), скопления M. а. в виде дислокационных петель внедрения и др. Энергии образования
разл. конфигураций M. а. мало различаются и составляют обычно неск. эВ. Энергии
миграции значительно меньше, чем у вакансий,- сотые и десятые доли эВ. Поэтому
M. а. подвижны даже при температуре T < 80 К.
Литература по межузельным атомам (точечным дефектам внедрения)
Томпсон M., Дефекты и радиационные повреждения в металлах, пер. с англ., M., 1971;
Современная кристаллография, т. 2, M., 1979, гл. 5;
Смирнов А. А., Теория сплавов внедрения, M., 1979.
Знаете ли Вы, что только в 1990-х доплеровские измерения радиотелескопами показали скорость Маринова для CMB (космического микроволнового излучения), которую он открыл в 1974. Естественно, о Маринове никто не хотел вспоминать. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.